CN203491718U - 一种多电压源多微电网*** - Google Patents

一种多电压源多微电网*** Download PDF

Info

Publication number
CN203491718U
CN203491718U CN201320626233.3U CN201320626233U CN203491718U CN 203491718 U CN203491718 U CN 203491718U CN 201320626233 U CN201320626233 U CN 201320626233U CN 203491718 U CN203491718 U CN 203491718U
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage source
transformer
connects
way inverter
micro
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CN201320626233.3U
Other languages
English (en)
Inventor
温烨婷
周锡卫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Potential New Energy Technology Co Ltd
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201320626233.3U priority Critical patent/CN203491718U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN203491718U publication Critical patent/CN203491718U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本实用新型属于新能源电力技术领域,具体涉及一种多电压源多微电网***构架。本实用新型通过第一电压源转子发电机组经交流低压控制柜的B开关并接第二电压源的第二电压源双端双向逆变装置,由第二电压源双端双向逆变装置通过C变压器连接第二电压源电力线,构成微电网A与微电网B直流过渡并接电力路径。通过第二电压源双端双向逆变装置的双交流端使二个不同电压源并接,经直流平滑共享过渡,以此类推,可以使多个不同电压源及相应的微电网共同并接成多微电网互补***,有效解决了多电压源在微电网中并接的关键技术难题,为大规模新能源电力微电网应用,提供了有效技术方案与途径。

Description

一种多电压源多微电网***
技术领域
本实用新型属于新能源电力领域,具体涉及一种多电压源多微电网***。
背景技术
微电网***是新能源电力应用的一种有效方式,特别是对于大型新能源电力的离网型(无法接入公共电网的)***的建设,微电网是目前较好的***方式。但是微电网***的构建需要一定的技术条件,即:必须具有支撑微电网运行的电压源(VF模式),由其为微电网电力线建立电压与频率;有满足用电需求的发电单元***和储能单元***,通过能量调控,使发电、储电、供电(用电)达到平衡。
现有技术构成的新能源电力离网型微电网均受技术所限,在构建微电网时要求采用单一电压源***构架,如图1(a)和图1(b)所示。主要是微电网对电压、频率、相位等控制策略和参数要求很高的一致性,而目前作为电压源的双向逆变器设备,是电力电子装置,每家产品在实现方式和控制方法上均有一定差别,因此在构建新能源微电网时现有技术是采用同一厂商的同类设备并接后作为单一电压源接入微电网,对于不同厂家的设备不允许以电压源方式并接在微电网上,而且现有技术产品作为电压源的逆变设备可以并接的数量有限制(一般最多只有6-8台),所以对大规模微电网***来说,不能满足组网需求;特别是对于电压源是转子发电***(如柴油发电机、水力发电机)作为互补的微电网***来说,由于是多电压源而且是多种不同的电压源,不能与新能源电力电压源直接并接在微电网上,所以严重影响了新能源电力微电网的组网与应用。
发明内容
要使新能源电力微电网能够有效可靠地组网和扩大应用规模,就必须解决多电压源组网的技术难题。为了便于说明,转子发电***采用柴油发电机组,新能源电力采用光伏发电单元***并以此为例给出了附图。为此,本实用新型提出一种多电压源多微电网***,包括:第二电压源双端双向逆变装置、直流共享储能装置、第一电压源转子发电机组、光伏发电单元***、储能单元***、第一电压源电力线、第二电压源电力线、第一用户负载、第二用户负载、交流低压控制柜、交流低压控制柜的A开关、交流低压控制柜的B开关、第二电压源双端双向逆变装置的A交流端子、第二电压源双端双向逆变装置的B交流端子、双端双向逆变装置的直流端子、A变压器、B变压器、C变压器、D变压器、E变压器、F变压器,其特征是:
第二电压源双端双向逆变装置通过双端双向逆变装置的直流端子与直流共享储能装置连接;
第一用户负载接A变压器及连接第一电压源电力线,同时第一电压源转子发电机组通过交流低压控制柜的A开关接B变压器并由B变压器连接第一电压源电力线;
第二电压源双端双向逆变装置通过双端双向逆变装置的直流端子连接直流共享储能装置,同时通过第二电压源双端双向逆变装置的A交流端子接C变压器、光伏发电单元***接D变压器、储能单元***接E变压器、第二用户负载接F变压器并分别由C变压器、D变压器、E变压器、F变压器连接第二电压源电力线;
第二电压源双端双向逆变装置的直流端子连接直流共享储能装置及第二电压源双端双向逆变装置的A交流端子经交流低压控制柜的B开关连接第一电压源转子发电机组,第二电压源双端双向逆变装置的B交流端子连接C变压器;
连接微电网A第一电压源电力线的第一电压源柴油发电机组通过交流低压控制柜的B开关并接第二电压源的第二电压源双端双向逆变装置,并通过直流共享储能装置由双端双向逆变装置经C变压器连接第二电压源电力线。
所述一种多电压源多微电网***,其特征是第二电压源双端双向逆变装置可以多台并接扩大容量,同时转子发电机组、光伏发电单元***、储能单元***均可为多体子***分别接入微电网。
一种多电压源多微电网***,所述光伏发电单元***的特征是由光伏发电阵列及汇流装置连接光伏并网逆变器构成。
一种多电压源多微电网***,所述储能单元***的特征是由蓄电池组连接双向储能逆变器构成。
本实用新型一种多电压源多微电网***是由不同的电压源通过双端双向逆变装置的双交流端并接入直流共享储能装置,经直流共享平滑过渡使二个不同电压源及相应的微电网并接,以此类推,可以使多个不同电压源及相应的微电网共同并接成多微电网互补***,有效解决了多电压源在微电网中并接的关键技术难题,为大规模新能源电力微电网应用,提供了有效技术方案与途径。
附图说明
图1(a)为现有技术柴油发电与新能源电力共同组网微电网示意图。
图1(b)为现有技术新能源电力微电网组网示意图。
图2为一种多电压源多微电网***构架示意框图。
具体实施方式
作为实施例子,结合附图对一种多电压源多微电网***给予说明,但是,本实用新型的技术与方案不限于本实施例子给出的内容。
附图1(a)给出了现有技术柴油发电与新能源电力共同组网微电网示意图。如图所示,作为例子转子发电***采用柴油发电机组,新能源电力采用光伏发电单元***,由柴油发电机组作为电压源的单一电压源柴油发电与新能源电力共同组网微电网***;柴油发电不仅发电成本高而且污染环境。
附图1(b)给出了现有技术新能源电力微电网组网示意图。如图所示,作为例子转子发电***采用柴油发电机组,新能源电力采用光伏发电单元***及风能发电单元***,由柴油发电机组作为电压源和光伏发电单元***及风能发电单元***作为电流源的共同组网的单一电压源新能源电力微电网***;柴油发电不仅发电成本高而且污染环境。
附图2给出了一种多电压源多微电网***示意框图。如图所示,本实用新型提出一种多电压源多微电网***,包括:第二电压源双端双向逆变装置(1)、直流共享储能装置(2)、第一电压源转子发电机组(3)、光伏发电单元***(4)、储能单元***(5)、第一电压源电力线(6)、第二电压源电力线(7)、第一用户负载(8)、第二用户负载(9)、交流低压控制柜(10)、交流低压控制柜(10)的A开关(10a)、交流低压控制柜(10)的B开关(10ba)、第二电压源双端双向逆变装置(1)的A交流端子(1a)、第二电压源双端双向逆变装置(1)的B交流端子(1b)、双端双向逆变装置(1)的直流端子(1C)、A变压器(12a)、B变压器(12b)、C变压器(12c)、D变压器(12d)、E变压器(12e)、F变压器(12f),其特征是:
第二电压源双端双向逆变装置(1)通过双端双向逆变装置(1)的直流端子(1C)与直流共享储能装置(2)连接,构成第二电压源;
第一用户负载(8)接A变压器(12a)及连接第一电压源电力线(6),同时第一电压源转子发电机组(3)通过交流低压控制柜(10)的A开关(10a)接B变压器(12b)并由B变压器(12b)连接第一电压源电力线(6),构成第一微电网子***,即微电网A;
第二电压源双端双向逆变装置(1)通过双端双向逆变装置(1)的直流端子(1C)连接直流共享储能装置(2),同时通过第二电压源双端双向逆变装置(1)的A交流端子(1a)接C变压器(12c)、光伏发电单元***(4)接D变压器(12d)、储能单元***(5)接E变压器(12e)、第二用户负载(9)接F变压器(12f)并分别由C变压器(12c)、D变压器(12d)、E变压器(12e)、F变压器(12f)连接第二电压源电力线(7),构成第二微电网子***,即微电网B;
第二电压源双端双向逆变装置(1)的直流端子(1C)连接直流共享储能装置(2)及第二电压源双端双向逆变装置(1)的A交流端子(1a)经交流低压控制柜的B开关(10b)连接第一电压源转子发电机组(3),第二电压源双端双向逆变装置(1)的B交流端子(1b)连接C变压器(12c),构成第一电压源连接第二电压源并接入第二电压源电力线(7)的电力路径;
连接微电网A第一电压源电力线(6)的第一电压源柴油发电机组(3)通过交流低压控制柜的B开关(10b)并接第二电压源的第二电压源双端双向逆变装置(1),并通过直流共享储能装置(2)由双端双向逆变装置(1)经C变压器(12c)连接第二电压源电力线(7),构成微电网A与微电网B直流过渡并接电力路径。
所述一种多电压源多微电网***,其特征是第二电压源双端双向逆变装置(1)可以多台并接扩大容量,同时转子发电机组(3)、光伏发电单元***(4)、储能单元***(5)均可为多体子***分别接入微电网。
一种多电压源多微电网***,所述光伏发电单元***(4)的特征是由光伏发电阵列及汇流装置(4a)连接光伏并网逆变器(4b)构成。
一种多电压源多微电网***,所述储能单元***(5)的特征是由蓄电池组(5a)连接双向储能逆变器(5b)构成。
本实用新型一种多电压源多微电网***是通过第一电压源转子发电机组(3)经交流低压控制柜的B开关(10b)并接第二电压源的第二电压源双端双向逆变装置(1),由第二电压源双端双向逆变装置(1)通过C变压器(12c)连接第二电压源电力线(7),构成微电网A与微电网B直流过渡并接电力路径。由不同的电压源通过双端双向逆变装置(1)的双交流端并接入直流共享储能装置(2),经直流共享平滑过渡使二个不同电压源及相应的微电网并接,以此类推,可以使多个不同电压源及相应的微电网共同并接成多微电网互补***,有效解决了多电压源在微电网中并接的关键技术难题,为大规模新能源电力微电网应用,提供了有效技术方案与途径。

Claims (4)

1.一种多电压源多微电网***,包括:第二电压源双端双向逆变装置(1)、直流共享储能装置(2)、第一电压源转子发电机组(3)、光伏发电单元***(4)、储能单元***(5)、第一电压源电力线(6)、第二电压源电力线(7)、第一用户负载(8)、第二用户负载(9)、交流低压控制柜(10)、交流低压控制柜(10)的A开关(10a)、交流低压控制柜(10)的B开关(10ba)、第二电压源双端双向逆变装置(1)的A交流端子(1a)、第二电压源双端双向逆变装置(1)的B交流端子(1b)、双端双向逆变装置(1)的直流端子(1C)、C变压器(12c),其特征是: 
第二电压源双端双向逆变装置(1)通过双端双向逆变装置(1)的直流端子(1C)与直流共享储能装置(2)连接; 
第一用户负载(8)接A变压器(12a)及连接第一电压源电力线(6),同时第一电压源转子发电机组(3)通过交流低压控制柜(10)的A开关(10a)接B变压器(12b)并由B变压器(12b)连接第一电压源电力线(6); 
第二电压源双端双向逆变装置(1)通过双端双向逆变装置(1)的直流端子(1C)连接直流共享储能装置(2),同时通过第二电压源双端双向逆变装置(1)的A交流端子(1a)接C变压器(12c)、光伏发电单元***(4)接D变压器(12d)、储能单元***(5)接E变压器(12e)、第二用户负载(9)接F变压器(12f)并分别由C变压器(12c)、D变压器(12d)、E变压器(12e)、F变压器(12f)连接第二电压源电力线(7); 
第二电压源双端双向逆变装置(1)的直流端子(1C)连接直流共享储能装置(2)及第二电压源双端双向逆变装置(1)的A交流端子(1a)经交流低压控制柜的B开关(10b)连接第一电压源转子发电机组(3),第二电压源双端双向逆变装置(1)的B交流端子(1b)连接C变压器(12c); 
连接微电网A第一电压源电力线(6)的第一电压源柴油发电机组(3)通过交流低压控制柜的B开关(10b)并接第二电压源的第二电压源双端双向逆变装置(1),并通过直流共享储能装置(2)由双端双向逆变装置(1)经C变压器(12c)连接第二电压源电力线(7)。 
2.根据权利要求1所述一种多电压源多微电网***,其特征是第二电压源双端双向逆变装置(1)可以多台并接,同时转子发电机组(3)、光伏发电单元***(4)、储能单元***(5)均可为多个子***分别接入微电网。 
3.根据权利要求1所述一种多电压源多微电网***,所述光伏发电单元***(4)的特征是由光伏发电阵列及汇流装置(4a)连接光伏并网逆变器(4b)构成。 
4.根据权利要求1所述一种多电压源多微电网***,所述储能单元***(5)的特征是由蓄电池组(5a)连接双向储能逆变器(5b)构成。 
CN201320626233.3U 2013-10-12 2013-10-12 一种多电压源多微电网*** Expired - Lifetime CN203491718U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201320626233.3U CN203491718U (zh) 2013-10-12 2013-10-12 一种多电压源多微电网***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201320626233.3U CN203491718U (zh) 2013-10-12 2013-10-12 一种多电压源多微电网***

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN203491718U true CN203491718U (zh) 2014-03-19

Family

ID=50262520

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201320626233.3U Expired - Lifetime CN203491718U (zh) 2013-10-12 2013-10-12 一种多电压源多微电网***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN203491718U (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104578133B (zh) * 2013-10-12 2017-05-10 周锡卫 一种多电压源多微电网***构架
CN107017661A (zh) * 2017-04-25 2017-08-04 西安石油大学 一种模态依赖的微网多态运行切换控制方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104578133B (zh) * 2013-10-12 2017-05-10 周锡卫 一种多电压源多微电网***构架
CN107017661A (zh) * 2017-04-25 2017-08-04 西安石油大学 一种模态依赖的微网多态运行切换控制方法
CN107017661B (zh) * 2017-04-25 2020-07-07 西安石油大学 一种模态依赖的微网多态运行切换控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jing et al. A comprehensive study of battery-supercapacitor hybrid energy storage system for standalone PV power system in rural electrification
Sahay et al. Supercapacitors energy storage system for power quality improvement: An overview
Mackay et al. From dc nano-and microgrids towards the universal dc distribution system-a plea to think further into the future
Lee et al. Use of Hooke's law for stabilizing future smart grid—The electric spring concept
Zhang et al. Emerging smart grid technology for mitigating global warming
Verma et al. Decentralized Master-Slave operation of microgrid using current controlled distributed generation sources
Palamar et al. Control system for a diesel generator and ups based microgrid
Sood et al. Microgrids architectures
Che et al. Research on design and control of microgrid system
CN106058934B (zh) 微电网***及其控制方法
CN105652116B (zh) 一种基于dc/dc变换器的背靠背试验电路
CN203491718U (zh) 一种多电压源多微电网***
CN105305493A (zh) 一种用于互联运行的光储独立微电网拓扑
Yu et al. Power management strategy for plug and play DC microgrid
CN104300575A (zh) 一种结合储能电池的小功率分布式光伏发电***
Fei et al. Research on the dual‐terminal ring topology‐based dc microgrid system<? show [AQ ID= Q1]?>
Saidian et al. Improvement of voltage unbalance and voltage sag in radial distribution systems using DG
CN104578133A (zh) 一种多电压源多微电网***构架
Abobaker et al. Design and implementation of secured power grid system with information and communication technology
Padayattil et al. Hybrid ring microgrid with coordinated energy management scheme
Bhuyan et al. Contingency analysis of low voltage DC microgrid
Sivachandran et al. An overview of microgrid system
Yagoub et al. Modelling and fault protection analysis of a DC microgrid using voltage source converter (VSC)
Rahmanov et al. AC and DC combined microgrid, modeling and operation
Naveen et al. Hierarchical Control of Community Grid for Residential Houses

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20170122

Address after: 100000 Beichen East Road, Chaoyang District, No. 8, building No. 1, building No. 1601, No. 1603, No.

Patentee after: Beijing potential new energy technology Co., Ltd.

Address before: 100102 Chaoyang District, South Lake Road, No. 8, North building, room 2, room, No. 301

Patentee before: Zhou Xiwei

AV01 Patent right actively abandoned

Granted publication date: 20140319

Effective date of abandoning: 20170510

AV01 Patent right actively abandoned

Granted publication date: 20140319

Effective date of abandoning: 20170510

AV01 Patent right actively abandoned
AV01 Patent right actively abandoned